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广西壮族自治区北海市乌家中学高三化学模拟试题含解析一、单选题(本大题共15个小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,共60分。)1.常温下,将Cl2缓慢通入水中至饱和,然后向其中滴加0.1mol/LNaOH溶液。整个实验过程中溶液的pH变化曲线如图所示,不考虑次氯酸分解,下列叙述正确的是(

)A.实验过程中用pH试纸测定溶液的pHB.a~b段,溶液中C(H+)/C(OH-)减小C.b点对应溶液中:c(Cl-)>c(H+)>c(HClO)>c(ClO-)>c(OH-)D.c点对应溶液中:c(Na+)=2c(ClO-)+c(HClO)参考答案:D解析:本题考查了离子浓度大小的判断,题目难度中等,明确溶液中的溶质及其性质是解本题关键,注意电荷守恒、物料守恒及盐的水解原理的应用方法。溶液中含有次氯酸,具有漂白性,不能用pH试纸测pH,应选pH计,故A错误;由a点到b点的过程是氯气的溶解平衡Cl2+H2OH++Cl-+HClO向右进行的过程,酸性逐渐增强,氢离子浓度逐渐增大,溶液中C(H+)/C(OH-)增大,故B错误;b点所示溶液中发生反应:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,HClO为弱电解质,部分电离,溶液中存在的粒子有:H+、Cl-、ClO-、OH-,H2O、HClO、Cl2,溶液中:c(H+)>c(Cl-)>c(HClO)>c(ClO-)>c(OH-),故C错误;c点溶液呈中性,则c(H+)=c(OH-),根据电荷守恒得c(H+)+c(Na+)=c(Cl-)+c(ClO-)+c(OH-),所以c(Na+)=c(Cl-)+c(ClO-),根据物料守恒得c(Cl-)=c(ClO-)+c(HClO),所以c(Na+)=c(HClO)+2c(ClO-),故D正确;故选D。2.下列反应的离子方程式书写正确的是A.用稀HNO3溶解FeS固体:FeS+2H+===Fe2++H2S↑B.氯气通入澄清石灰水中:Cl2+2OH-===Cl-+ClO-+H2OC.SO2气体通入NaClO溶液中:SO2+2ClO-+H2O===SO+2HClOD.硅酸钠溶液中通入过量二氧化碳:SiO+CO2+H2O===H2SiO3↓+CO参考答案:B略3.下列说法正确的是

A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm~100nm之间B.NH3的沸点高于PH3,是因为N-H键能大于P-H键能C.金属阳离子只存在于离子晶体中D.由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物参考答案:A略4.下列关于离子的检验方法一定正确的是()A.向某溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,再滴加足量稀HNO3,沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Ag+B.向某溶液中滴加浓NaOH溶液,加热,产生的气体使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,说明原溶液中含NH4+C.向某溶液中滴加足量稀盐酸,产生使澄清石灰水变浑浊的气体,说明原溶液中一定含CO32﹣D.用铂丝蘸取某溶液在无色火焰上灼烧,直接观察火焰颜色未见紫色,说明原溶液中不含K+参考答案:B考点:常见离子的检验方法.

分析:A.与氯化钡反应生成的不溶于稀硝酸的沉淀可能为硫酸钡,不一定为氯化银沉淀;B.能够使湿润的红色石蕊试纸变蓝色气体为氨气,则溶液中一定含有铵根离子;C.使石灰水变浑浊的气体可能为二氧化硫,原溶液中不一定含有碳酸根离子;D.观察钾离子的火焰时需要透过蓝色钴玻璃.解答:解:A.某溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,再滴加足量稀HNO3,沉淀不溶解,该白色沉淀可能为硫酸钡,原溶液中不一定含有Ag+,故A错误;B.向某溶液中滴加浓NaOH溶液,加热,产生的使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体是氨气,则原溶液中一定含有NH4+,故B正确;C.某溶液中滴加足量稀盐酸,产生使澄清石灰水变浑浊的气体,该气体可能为二氧化硫,原溶液中可能含有亚硫酸根离子,不一定含CO32﹣,故C错误;D.用铂丝蘸取某溶液在无色火焰上灼烧,直接观察火焰颜色未见紫色,不能判断原溶液中是否含K+,因为观察钾离子的焰色反应火焰颜色时需要透过蓝色钴玻璃,故D错误;故选B.点评:本题考查了常见离子的检验方法,题目难度中等,明确常见离子的性质为解答关键,注意掌握常见离子的检验方法,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力5.V、W、X、Y、Z五种短周期主族元素,原子序数依次增大,X的最外层电子数是内层电子数的三倍,W的气态氢化物和最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐,Y是同周期中原子半径最大的元素,Z的原子序数等于V、W、X的原子序数之和。下列说法错误的是A.简单离子的半径:

W>YB.V、X可形成原子个数比为1:1、2:1的化合物C.简单气态氢化物的热稳定性X<WD.X、Z同主族,Y、Z同周期参考答案:C试题分析:V、W、X、Y、Z五种短周期主族元素,原子序数依次增大,X的最外层电子数是内层电子数的三倍,则X为O元素;W的气态氢化物和最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐,则W为N元素;Y是同周期中原子半径最大的元素,则Y为Na元素;Z的原子序数等于V、W、X的原子序数之和,则V为H、Z为Cl元素。A.N和O的简单离子电子层结构相同,N的核电荷数较小,故N3-的半径较大,A正确;B.H、O可形成原子个数比为1:1、2:1的化合物——水和双氧水,B正确;C.O的非金属性强于N,故其简单气态氢化物的热稳定性较强,C不正确;D.O、S同属VIA族,Na、S同属于第3周期,D正确。本题选C。6.已知NH3和HCl都能用来作喷泉实验的气体,若在相同条件下用等体积烧瓶各收集满NH3和HCl气体,进行实验(两烧瓶内充满溶液且不考虑溶质的扩散).下列说法错误的是(

)A.NH3和HCl分别形成蓝色、红色喷泉B.制备干燥的NH3和HCl,所需的干燥剂分别是碱石灰、浓硫酸C.改为NO2气体,所得溶液溶质的物质的量浓度与前两者不同D.去掉装置中的胶头滴管,改为单孔塞,也可引发喷泉参考答案:C考点:氨的物理性质.专题:元素及其化合物;化学实验基本操作.分析:A、氨气和氯化氢都是极易溶于水的气体,氨气溶于水显碱性,氯化氢溶于水显酸性;B、氨气干燥用碱石灰,氯化氢可以用浓硫酸干燥;C、将盛有NO2的试管倒扣水中,NO2能和水发生反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,所剩余气体的体积的体积为原来气体体积的,根据生成的硝酸的物质的量和所得溶液的体积来计算硝酸的浓度;D、可以微热烧瓶改变烧瓶中的压强排出气体后,冷却后会引发喷泉;解答:解:A、氨气和氯化氢都是极易溶于水的气体,氨气溶于水显碱性,遇到石蕊试液变蓝色,氯化氢溶于水显酸性遇到石蕊试液变红色,NH3和HCl分别形成蓝色、红色喷泉,故A正确;B、氨气是碱性气体,氯化氢是酸性气体,制备干燥的NH3和HCl,所需的干燥剂分别是碱石灰、浓硫酸,故B正确;C、设二氧化氮体积为1,硝酸物质的量浓度==0.0446mol/L,设氨气或氯化氢体积为1,氨气和氯化氢气体形成喷泉实验形成的溶液浓度==0.0446mol/L,改为NO2气体,所得溶液溶质的物质的量浓度与前两者相同,故C错误;D、去掉装置中的胶头滴管,改为单孔塞,用双手捂住烧瓶,待导气管气泡冒出后,冷却烧瓶会引发喷泉,故D正确;故选C.点评:本题考查了氨气和氯化氢气体的性质分析,主要是喷泉实验的原理分析应用,掌握基础是解题,题目较简单7.短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的最简单氢化物是天然气的主要成分,W与Y的最外层电子数之和等于X的最外层电子数,且W、X、Y、Z的最外层电子数均为偶数;向X、Y、Z组成的一种化合物中加入盐酸,产生的气体能使品红溶液褪色。下列说法不正确的是A.Z与X同主族

B.X、Y的简单离子的电子层结构相同C.WZ2中只含有共价键

D.W、X两种元素只能形成一种化合物参考答案:D【分析】由C短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的最简单氢化物是天然气的主要成分可知W为C元素,W与Y的最外层电子数之和等于X的最外层电子数,且W、X、Y、Z的最外层电子数均为偶数;C元素最外层电子数为4,Y的最外层电子数只能为2,X的最外层电子数为6,故X为O,Y为Mg,向X、Y、Z组成的一种化合物中加入盐酸,产生的气体能使品红溶液褪色,且Z的最外层电子数也为偶数,故Z为S,C和O可以组成CO和CO2。【详解】A.Z为S,X为O,故A正确;B.X为O,Y为Mg,O2-和Mg2+电子层结构相同,故B正确;C.W为C元素,Z为S,WZ2为CS2,为共价化合物,只含有共价键,故C正确;D.W、X两种元素可以形成CO和CO2,故D错误。故选D。8.甲、乙两物质的溶解度曲线如右图所示,下列说法不正确的是A.t1℃时,溶解度:甲=乙B.t2℃时,饱和溶液中溶质的质量分数:甲>乙C.将t1℃时的甲、乙饱和溶液升温至t2℃,溶质的质量分数:甲>乙D.t1℃时,将甲和乙的饱和溶液降温后,溶质的物质的量浓度:甲可能小于乙参考答案:C略9.锑(Sb)在自然界一般以硫化物的形式存在,我国锑的蕴藏量占世界第一。从硫化物中提取单质锑一般是先在高温下将硫化物转化为氧化物,再用碳还原:

2Sb2S3+3O2+6Fe=Sb4O6+6FeS

……①

Sb4O6+6C=4Sb+6CO↑

……②

关于反应①、反应②的说法正确的是

A.反应①②中的氧化剂分别是Sb2S3、Sb4O6

B.反应①中每生成3molFeS时,共转移6mol电子

C.反应②说明高温下Sb的还原性比C强

D.每生成4molSb时,反应①与反应②中还原剂的物质的量之比为4:3参考答案:B略10.北京大学和中国科学院的化学工作者合作,已成功研制出碱金属与C60的形成的球碳盐K3C60。实验测知该物质属于离子晶体,具有良好的超导性。下列关于K3C60的组成和结构的分析中正确的是A.K3C60中既有离子键,又有极性键B.1molK3C60中含有的离子数目为63×6.02×1023C.该晶体在熔融状态下能导电D.该物质的化学式可写为KC20参考答案:C略11.下列化合物的分子中,所有原子可能共平面的是A.甲苯 B.乙烷 C.丙炔 D.1,3?丁二烯参考答案:D【详解】A、甲苯中含有饱和碳原子,所有原子不可能共平面,A不选;B、乙烷是烷烃,所有原子不可能共平面,B不选;C、丙炔中含有饱和碳原子,所有原子不可能共平面,C不选;D、碳碳双键是平面形结构,因此1,3-丁二烯分子中所有原子共平面,D选。答案选D。

12.在下列各组离子中能大量共存的是

A.K+、ClO-、SO42-、H+ B.K+、H+、NO3-、Fe2+ C.Na+、CO32-、Cl-、Ca2+ D.Na+、Cl-、SO42-、H+参考答案:D略13.如限定使用以下物质:正盐(钾盐、钠盐、铵盐、钡盐)、酸(盐酸、硝酸、醋酸、稀硫酸)。那么符合离子方程式:===↑的化学反应式共有(

)A.6个

B.8个

C.9个

D.12个参考答案:A略14.下列实验的目的或结论错误的是

相关实验目的或结论

A向某溶液中加入2滴KSCN溶液,溶液不显红色;再向溶液中加入几滴新制的氯水,溶液变为红色说明溶液中一定含有Fe2+B把装有颜色相同的NO2和N2O4混合气的两支试管(密封)分别浸入冷水和热水中探究温度对化学平衡的影响C向纯碱溶液中通入SO2,将所得气体通入苯酚钠溶液中,溶液变浑浊酸性:亚硫酸>碳酸>苯酚D两支试管中装有等体积、等浓度H2O2溶液,向其中一支试管中加入少量MnO2粉末探究MnO2对H2O2分解速率的影响

参考答案:C略15.一定温度下,向体积为2L的密闭容器中充入1molPCl5(g),发生反应:

PCl5(g)PCl3(g)+Cl2(g)

△H=+Qkj.mol-1维持容器温度不变,测得容器内压强随反应时间的变化如图5所示。下列说法正确的是A.3s内的平均速率为:v(PCl3)=0.1mol·L-1.s-1B.达到平衡时放出0.6QkJ热量C.其他条件不变,升高温度,平衡常数减小D.其他条件不变,再向容器中充入1molPCl5(g),则达新平衡时,c(PCl5)>0.4mol·L-1参考答案:AD略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.某化学兴趣小组在课外活动中,对某溶液进行了多次检测,其中三次检测结果如下表所示,请回答:检测次序溶液中检测出的物质第一次KCl、K2SO4、Na2CO3、NaCl第二次KCl、BaCl2、Na2SO4、K2CO3第三次Na2SO4、KCl、K2CO3、NaCl(1)三次检测结果中第

次检测结果不正确。(2)针对第一次检测结果,为了验证溶液中是否存在硫酸根离子、碳酸根离子和氯离子,进行如下实验:第一步:向溶液中滴加过量的

溶液(填化学式),其目的是检验

并将其除去;第二步:加入

溶液(填化学式),其目的是

;第三步:过滤,再向滤液中加入

溶液(填化学式)。参考答案:(1)二(2)HNO3;

CO32-;

过量的Ba(NO3)2;

检验并除去SO42-;

AgNO3略三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.(2011·山东卷)研究NO2、SO2、CO等大气污染气体的处理具有重要意义。(1)NO2可用水吸收,相应的化学反应方程式为

。利用反应6NO2+8NH37N5+12H2O也可处理NO2。当转移1.2mol电子时,消耗的NO2在标准状况下是

L。(2)已知:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)

ΔH=-196.6kJ·mol-12NO(g)+O2(g)2NO2(g)

ΔH=-113.0kJ·mol-1

则反应NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g)的ΔH=

kJ·mol-1。

一定条件下,将NO2与SO2以体积比1:2置于密闭容器中发生上述反应,下列能说明反应达到平衡状态的是

。a.体系压强保持不变b.混合气体颜色保持不变c.SO3和NO的体积比保持不变d.每消耗1molSO3的同时生成1molNO2测得上述反应平衡时NO2与SO2体积比为1:6,则平衡常数K=

。(3)CO可用于合成甲醇,反应方程式为CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。CO在不同温度下的平衡转化率与压强的关系如下图所示。该反应ΔH

0(填“>”或“<”)。实际生产条件控制在250℃、1.3×104kPa左右,选择此压强的理由是

。参考答案:(1)3NO2+H2O=NO+2HNO3;6.72(2)-41.8;b;8/3;(3)<

在1.3×104kPa下,CO的转化率已经很高,如果增加压强CO的转化率提高不大,而生产成本增加,得不偿失。(1)NO2溶于水生成NO和硝酸,反应的方程式是3NO2+H2O=NO+2HNO3;在反应6NO+8NH37N5+12H2O中NO2作氧化剂,化合价由反应前的+4价降低到反应后0价,因此当反应中转移1.2mol电子时,消耗NO2的物质的量为,所以标准状况下的体积是。(2)本题考察盖斯定律的应用、化学平衡状态的判断以及平衡常数的计算。①2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)

ΔH1=-196.6kJ·mol-1

②2NO(g)+O2(g)2NO2(g)

ΔH2=-113.0kJ·mol-1

。②-①即得出2NO2(g)+2SO2(g)2SO3(g)+2NO(g)

ΔH=ΔH2-ΔH1=-113.0kJ·mol-1+196.6kJ·mol-1=+83.6kJ·mol-1。所以本题的正确答案是41.8;反应NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g)的特点体积不变的、吸热的可逆反应,因此a不能说明。颜色的深浅与气体的浓度大小有关,而在反应体系中只有二氧化氮是红棕色气体,所以混合气体颜色保持不变时即说明NO2的浓度不再发生变化,因此b可以说明;SO3和NO是生成物,因此在任何情况下二者的体积比总是满足1:1,c不能说明;SO3和NO2一个作为生成物,一个作为反应物,因此在任何情况下每消耗1molSO3的同时必然会生成1molNO2,因此d也不能说明;设NO2的物质的量为1mol,则SO2的物质的量为2mol,参加反应的NO2的物质的量为xmol。

(3)由图像可知在相同的压强下,温度越高CO平衡转化率越低,这说明升高温度平衡向逆反应方向移动,因此正反应是放热反应;实际生产条件的选择既要考虑反应的特点、反应的速率和转化率,还要考虑生产设备和生产成本。由图像可知在1.3×104kPa左右时,CO的转化率已经很高,如

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